RU45138U1 - Установка для рекуперации растворителя - Google Patents

Установка для рекуперации растворителя Download PDF

Info

Publication number
RU45138U1
RU45138U1 RU2005101460/22U RU2005101460U RU45138U1 RU 45138 U1 RU45138 U1 RU 45138U1 RU 2005101460/22 U RU2005101460/22 U RU 2005101460/22U RU 2005101460 U RU2005101460 U RU 2005101460U RU 45138 U1 RU45138 U1 RU 45138U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solvent
water
condensers
water separator
pipe
Prior art date
Application number
RU2005101460/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Деревенко
Е.Н. Константинов
В.В. Шапошниченко
Original Assignee
Общество ограниченной ответственности "Экотехпром"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество ограниченной ответственности "Экотехпром" filed Critical Общество ограниченной ответственности "Экотехпром"
Priority to RU2005101460/22U priority Critical patent/RU45138U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU45138U1 publication Critical patent/RU45138U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель предназначена для рекуперации растворителя и может быть использована в маслоэкстракционном производстве.
Установка для рекуперации растворителя состоит из поверхностных конденсаторов к предварительным и окончательным дистилляторам масляной мисцеллы, соединенных трубопроводами для отвода конденсата в водоотделитель, сборного конденсатора к линии масляной абсорбции для обработки несконденсированных паров, отводимых через газоходы из поверхностных конденсаторов. При этом трубопровод конденсата от конденсаторов к предварительным дистилляторам снабжен гидроциклоном и его верхний сливной патрубок для отвода чистого растворителя смонтирован с трубопроводом подачи растворителя в экстрактор, а нижний отводной патрубок соединен трубопроводом с водоотделителем.
Полезная модель позволяет проводить разделение потока сконденсированного растворителя от потока воды, что снижает потери растворителя со шламовыми и эмульсионными водами и расход водяного пара на их обработку, что также обеспечивает увеличение эффективности функционирования водоотделителя за счет существенного уменьшения поступающего количества жидкой фазы.

Description

Полезная модель предназначена для рекуперации растворителя и может быть использована в маслоэкстракционном производстве.
Известна система рекуперации растворителя маслоэкстракционной линии МЭЗ-350 (Технология производства растительных масел. / Под ред. Копейковского В.М. - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982, стр.353, 366), которая состоит из конденсаторов, водоотделителя, контрольного водоотделителя и рабочего бачка бензина, последовательно соединенных трубопроводами для растворителя и воды. К конденсаторам подсоединены соответствующие газоходы от дистилляционных аппаратов, через которые поступают их вторичные пары растворителя и воды. Система газоходов снабжена паровыми эжекторами, создающими разрежение в дистилляторах. При этом в конденсатор к предварительным дистиллятором I и II ступени подведен газоход для сброса компримированных паров эжектора. Это приводит к тому, что во всех конденсаторах производится конденсация смеси паров растворителя и воды. Поэтому в водоотделить поступает смесь растворителя и воды, где за счет разности плотностей происходит отделение растворителя. Последний по трубопроводу перетекает в рабочий бачок бензина, вода поступает в контрольный водоотделитель и далее в шламовыпариватель.
Основным недостатком системы рекуперации является смешение газовых потоков растворителя и воды в конденсаторах, что увеличивает время контакта вода - растворитель и ведет к повышенным его потерям и расходу водяного пара на обработку шламовых и эмульсионных вод.
Наиболее близкой из известных установок, является система рекуперации растворителя маслоэкстракционной линии НД-1250 (Технология производства растительных масел. / Под ред. Копейковского В.М. - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982, стр.305), которая состоит из конденсаторов, соединенных газоходами от соответствующих дистилляторов I-III ступеней. Трубопроводы для слива конденсата из конденсаторов объединены в общий трубопровод, который соединен с водоотделителем. В последнем патрубок для отвода чистого растворителя соединен трубопроводом для его отвода через контрольный водоосадитель в экстрактор, а патрубок для отвода воды соединен трубопроводом последовательно с контрольным водоотделителем и шламовыпаривателем. Газоходы от конденсаторов для отвода несконденсированных газов соединены со сборным конденсатором к линии масляной абсорбции, где производится
улавливание несконденсированных паров растворителя из газовоздушной смеси.
Основным недостатком этой системы рекуперации является то, что происходит объединение сконденсированных потоков растворителя и воды отводимых из конденсаторов к предварительным и окончательным дистилляторам. В результате получается смесь большого количества растворителя с водой, которая затем стекает в водоотделитель. Вследствие чего повышаются потери растворителя со шламовыми и эмульсионными водами, а также увеличивается расход водяного пара на их обработку.
Задача полезной модели является повышение надежности функционирования установки рекуперации растворителя путем разделения сконденсированных потоков воды и растворителя с отводом последнего непосредственно в экстрактор, что снижает его потери со шламовыми и эмульсионными водами и уменьшает расход водяного пара на их обработку.
Техническим результатом полезной модели является разделение потока сконденсированного растворителя от потока воды, что снижает потери растворителя со шламовыми и эмульсионными водами и расход водяного пара на их обработку, и обеспечивающее повышение эффективности функционирования водоотделителя за счет существенного уменьшения поступающего количества жидкой фазы.
Технический результат достигается тем, что установка для рекуперации растворителя, состоящая из поверхностных конденсаторов к предварительным и окончательным дистилляторам масляной мисцеллы, соединенных трубопроводами для отвода конденсата в водоотделитель, сборного конденсатора к линии масляной абсорбции для обработки несконденсированных паров, отводимых через газоход из поверхностных конденсаторов, трубопровод конденсата от конденсаторов к предварительным дистилляторам снабжен гидроциклоном, при этом его верхний сливной патрубок для отвода чистого растворителя смонтирован с трубопроводом подачи растворителя в экстрактор, а нижний отводной патрубок соединен трубопроводом с водоотделителем.
В предлагаемом техническом решении полезной модели установка гидроциклона на трубопроводе отвода конденсата из конденсаторов к предварительным дистилляторам позволяет основной поток чистого растворителя направить по отдельному трубопроводу непосредственно в экстрактор. Что исключает контакт основного потока растворителя с водной фазой, обеспечивает минимальные потери растворителя со шламовыми и эмульсионными водами и соответственно снижает расход водяного пара на их обработку. При этом значительно увеличивает эффективность функционирования
водоотделителя за счет существенного уменьшения поступающего в него объема жидкой фазы. Например, в дистилляционной установке типовой линии НД-1250 производительностью 8 тонн мисцеллы в час (с исходной концентрацией 20%) на стадии предварительной дистилляции концентрирует мисцеллу до 90-95% по маслу. Выпаривается из мисцеллы растворителя порядка 6,2 тонны в час, который не участвует в контакте с водной фазой, так как конденсат из конденсаторов отводится по отдельному трубопроводу через гидроциклон и далее в экстрактор. Поток этой части растворителя, подаваемый в экстрактор, составляет порядка 90%, а меньшая часть растворителя из гидроциклона, отводимая через нижний патрубок, поступает в водоотделитель. Такой контрольный возврат чистого растворителя необходим на случай «проскока» воды, например при аварии, когда в поверхностном (кожухотрубном) конденсаторе лопнет теплообменная трубка и охлаждающая вода поступит в отводимый конденсат растворителя.
Таким образом, совокупность существенных признаков, изложенных в формуле полезной модели позволяет достичь желаемый технический результат.
На фиг.1 представлена структурная схема установки рекуперации растворителя состоящая из следующего оборудования. Кожухотрубный конденсатор 1, соединен газоходом для подвода вторичных паров (чистого растворителя) предварительных дистилляторов. Кожухотрубный конденсатор 2 соединен газоходом для подвода вторичных паров (растворителя и воды) от окончательных дистилляторов. Линия трубопровода конденсата из кожухотрубного конденсатора 1 соединена с гидроциклоном 3. Верхний переливной патрубок для отвода чистого и основного потока растворителя соединен трубопроводом с патрубком для подвода растворителя в экстрактор 4. Нижний сливной патрубок гидроциклона 3 соединен трубопроводом с водоотделителем 5. Патрубок для отвода воды из водоотделителя 5 соединен трубопроводом с контрольным водоотделителем 6 и далее со шламовыпаривателем 7. Патрубки для отвода несконденсированных паров кожухотрубных конденсаторов 1 и 2 соединены газоходами со сборным конденсатором 8 к линии масляной абсорбции.
Установка рекуперации растворителя работает следующим образом. Вторичные пары из предварительных дистилляторов (чистые пары растворителя) поступают в Кожухотрубный конденсатор 1, где конденсируются на поверхности теплообменных трубок, внутри которых протекает охлаждающая вода. Образовавшийся конденсат растворителя, стекает по трубопроводу в гидроциклон 3, из которого большая часть потока растворителя порядка 90% отводится через его верхний переливной патрубок по трубопроводу в экстрактор 4.
Меньшая часть растворителя через сливной патрубок гидроциклона 3 сливается по трубопроводу в водоотделитель 5. Вторичные пары из окончательных дистилляторов (пары растворителя и воды) поступают через газоход в кожухотрубный конденсатор 2, где конденсируются и жидкая фаза по трубопроводу поступает в водоотделитель 5. В последнем за счет разности плотностей растворителя и воды происходит расслаивание компонентов. Вода по соответствующему трубопроводу отводится в контрольный водоотделитель 6 и далее в шламовыпариватель 7. Несконденсированные пары из кожухотрубных конденсаторов 1 и 2 по газоходу поступают в сборный конденсатор 8 к линии масляной абсорбции.

Claims (1)

  1. Установка для рекуперации растворителя, состоящая из поверхностных конденсаторов к предварительным и окончательным дистилляторам масляной мисцеллы, соединенных трубопроводами для отвода конденсата в водоотделитель, сборного конденсатора к линии масляной абсорбции для обработки несконденсированных паров, отводимых через газоходы из поверхностных конденсаторов, отличающаяся тем, что трубопровод конденсата от конденсаторов к предварительным дистилляторам снабжен гидроциклоном, при этом его верхний сливной патрубок для отвода чистого растворителя смонтирован с трубопроводом подачи растворителя в экстрактор, а нижний отводной патрубок соединен трубопроводом с водоотделителем.
    Figure 00000001
RU2005101460/22U 2005-01-21 2005-01-21 Установка для рекуперации растворителя RU45138U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101460/22U RU45138U1 (ru) 2005-01-21 2005-01-21 Установка для рекуперации растворителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101460/22U RU45138U1 (ru) 2005-01-21 2005-01-21 Установка для рекуперации растворителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU45138U1 true RU45138U1 (ru) 2005-04-27

Family

ID=35636457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005101460/22U RU45138U1 (ru) 2005-01-21 2005-01-21 Установка для рекуперации растворителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU45138U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713116C1 (ru) * 2019-01-09 2020-02-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ регенерации растворителя в маслоэкстракционной линии

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713116C1 (ru) * 2019-01-09 2020-02-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ регенерации растворителя в маслоэкстракционной линии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8206558B2 (en) Apparatus for processing process or industrial wastewaters
CN102489136B (zh) 烟气脱硫废水回收处理方法及装置
JP5992423B2 (ja) 液体又は蒸気から汚染物質を分離するための方法及び構成
CN201801511U (zh) 高粘度高含水润滑油专用滤油机
CN108408812B (zh) 一种含盐废水的脱盐淡化方法及装置
CN106866368A (zh) 基于气提法和真空膜蒸馏法的气田含醇污水甲醇回收装置及工艺
RU45138U1 (ru) Установка для рекуперации растворителя
CN216808187U (zh) 用于处理凝结水的分离塔
CN106744720B (zh) 三氯乙醛副产稀硫酸的循环再利用系统及其运行工艺
CN204134441U (zh) 废油净化设备的蒸汽冷凝过滤装置
RU2513396C1 (ru) Способ регенерации метанола
RU2392028C1 (ru) Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
RU2696983C2 (ru) Установка комплексной подготовки углеводородного конденсата
RU85900U1 (ru) Установка для регенерации отработанных промышленных масел
RU2635946C1 (ru) Установка подготовки природного газа
RU2073182C1 (ru) Установка компримирования углеводородного газа
CN219149675U (zh) 一种用于mvr系统的气液分离器
RU2224581C1 (ru) Установка подготовки углеводородного газа
RU2778395C1 (ru) Способ получения метанола из сточных вод и установка для получения метанола из сточных вод
CN218306238U (zh) 一种粗甲酯蒸馏设备
CN219963994U (zh) 一种粮油生产用水汽回收装置
RU2161059C1 (ru) Способ перегонки нефти и установка перегонки нефти для его осуществления
CN103566654A (zh) 一种tly透平油真空净油装置
CN115823567B (zh) 一种连排水提质回收系统
RU58633U1 (ru) Установка для вакуумной ректификации нефтяного сырья

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130122